移动通信技术.ppt
《移动通信技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《移动通信技术.ppt(187页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第 1 章 移动通信综述,1.1 引言 1.2 移动通信的发展 1.3 移动通信的分类 1.4 移动通信系统的组成及特点 1.5 移动通信的频率分配 1.6 移动通信中的基本技术 思考与练习题,1.1 引 言,现代社会已步入信息时代,信息在经济发展、社会进步乃至人民生活等各个方面都起着日益重要的作用。人们对于信息的充裕性、及时性和便捷性的要求也越来越高。能够随时随地、方便而及时地获取所需要的信息是人们一直都在追求的梦想。电报、电话、广播、电视、人造卫星、国际互联网带领着人们一步步向这个梦想飞近,然而最终能够使人们美梦成真的却是移动通信。移动通信指的是通信双方至少有一方处在运动状态中所进行的信息
2、交换。移动体与固定点之间、移动体相互之间信息的交换都可以称为移动通信。其中移动体可以是人,也可以是车、船、飞机等处在移动状态中的物体。,1.2 移动通信的发展,图 1-1 公众通信网,1.2.1 简史回顾 现代移动通信技术的发展历史可以追溯到20世纪20年代,到目前为止,大致经历了以下五个发展阶段:第一阶段从20世纪20年代至40年代,为现代移动通信的起步阶段。在此期间,主要完成了通信实验和电波传播试验工作,在短波频段(330 MHz)上实现了小容量专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。这种系统话音质量差,自动化程度低,仅限于专用,不能与公众网相连。,第二阶段是从20
3、世纪40年代中期至60年代初期。在此期间,各种公用移动通信系统相继建立。首先是1946年,美国贝尔系统在圣路易斯城建立的称为“城市系统”的公用汽车电话网,这是世界上第一个公用移动通信系统。继而,西德、法国、英国等国也陆续研制出了公用移动电话系统。这一阶段的特点是开始从专用移动网向公用移动网过渡,自动化程度有所提高。,第三阶段是从20世纪60年代中期至70年代中期。这一阶段是移动通信系统改进和完善的阶段。在此期间,各国陆续推出了改进的移动通信系统,其代表是美国的改进型移动电话系统IMTS。这一阶段的特点是使用了新频段,采用大区制,实现了系统的中小容量,自动化程度进一步提高。第四阶段是从20世纪7
4、0年代中期至80年代初期。在此期间,由于微电子技术及计算机技术的长足发展和移动用户数量的急剧增加,促使移动通信得到了蓬勃发展。,第五阶段是从20世纪80年代中期到现在。这是数字移动通信发展和成熟的时期。在此期间,用户数量急剧增加,频率资源相对紧缺,第一代模拟蜂窝移动通信系统的缺陷日益暴露出来。针对这些问题,新一代的数字蜂窝移动通信系统被开发出来并得以广泛应用。事实上,早在20世纪70年代末期,当模拟蜂窝系统还处于开发阶段之时,一些发达国家就已着手数字蜂窝移动通信系统的研究。最典型的数字蜂窝移动通信系统是欧洲基于时分多址(TDMA)技术的全球通移动通信系统GSM。另外还有北美的DAMPS(IS-
5、54)和日本的PDC等。这一阶段的特点是用户数量急剧增加,频率资源日益紧缺,新体制、新技术、新业务层出不穷。,1.2.2 现状纵览 基于TDMA技术的GSM、DAMPS和PDC系统都属于第二代数字蜂窝移动通信系统(2G)。在2G发展期间,一方面,移动通信用户数目突飞猛进,通信产业日益成为各国经济发展的支柱。另一方面,2G移动通信系统及相应的移动通信技术面临诸多问题,比如:网络利用空间日益狭小;收益增幅减缓;话音业务和低速数据业务不能满足用户需求,急需开发各种新型业务来吸引用户;网络漫游只限于国内及部分区域等。,针对以上问题,窄带码分多址(CDMA)蜂窝移动通信系统日益成为关注的焦点。事实上,当
6、数字蜂窝网刚刚进入实用阶段之时,美国Qualcomm公司就已推出了新的移动通信系统CDMA。CDMA系统采用了扩频通信技术,大幅度地提高了频率利用率,具有容量大、覆盖范围广、手机功耗小、话音质量高的突出优点,将移动通信技术推向新的发展阶段,被人们称之为第三代移动通信系统3G。,目前,由于2G应用的广泛性以及2G与3G技术上的差异,3G系统还未能真正的实现。因而,一些过渡性的体制和技术被不断推出,如美国的窄带CDMA系统IS-95。另外,高速移动数据业务日益呈现出强劲态势,成为仅次于话音业务的另一焦点。在移动数据业务领域中,多媒体信息服务(MMS)、通用分组无线业务(GPRS)和无线应用协议(W
7、AP)等新技术正在大力推广之中。此外,不断推出并已实用的移动通信系统还有移动卫星通信系统、同温层通信系统和无线用户环路等。移动通信呈现出多样化的趋势。,1.2.3 趋势预测,目前对第四代移动通信系统主要有以下几方面的描述:(1)建立在新的频段(比如58 GHz乃至更高)上的无线通信系统;(2)基于分组数据的高速率传输(10 Mb/s以上);(3)真正的“全球一统”(包括卫星部分)系统;(4)基于全新网络体制的系统,或者说其无线部分将是对新网络(智能的、支持多业务的、可进行移动管理)的“无线接入”;,(5)不再是单纯的(传统意义上)的“通信”系统,而是融合了数字通信、数字音/视频接收和因特网接入
8、的崭新的系统。在4G之后,个人通信系统将成为未来移动通信系统的大趋势。“个人通信系统”的概念在20世纪80年代后期就已出现,当时便引起了世界范围内的巨大兴趣。个人通信系统是一个要求任何人能在任何时间、任何地点与任何人进行各种业务通信的通信系统。这里指的个人通信是既能提供终端移动性,又能提供个人移动性的通信方式。终端移动性指用户携带终端连续移动时也能进行通信,个人移动性指用户能在网中任何地理位置上根据他的通信要求选择或配置任一移动的或固定的终端进行通信。可见个人通信的实现将使人类彻底摆脱现有通信网的束缚,达到无约束自由通信的最高境界。,1.3 移动通信的分类,在移动通信中有多种分类方法:(1)按
9、信号形式,通信网络可分为模拟网和数字网;(2)按服务范围,通信网络可分为专用网和公用网;(3)按区域规划,通信系统可分为大区制和小区制;(4)按数据传输方式可分为单工、双工和半双工;(5)按移动台的使用形式可分为便携式、手提式和车载式;(6)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA);(7)按实际应用可分为无线寻呼系统、蜂窝移动通信系统、无绳电话系统、集群移动通信系统和移动卫星通信系统等。,1.3.1 移动通信的服务区域 1.大区制 大区制概念的提出早于小区制,主要为早期的通信系统所采用,满足了当时系统中小容量的需求。大区制是指把一个通信服务区域仅规划为一
10、个或少数几个无线覆盖区,简称无线区。所谓无线区是指当基站采用全向天线时,在无障碍物的开阔地,以通信距离为半径所形成的圆形覆盖区。每个无线区的半径在2545 km左右,用户容量为几十至数百个。每个无线区仅为一个基站所覆盖,基站基本上是相互独立的。,图 1-2 借助市话交换局的大区制移动通信示意图,大区制的缺点是:由于一个基站所能提供的信道数有限,因而系统容量不高,不能满足用户数目日益增加的需要,这是由制式本身决定的,无法克服。移动台的天线低,发射功率受限,在大的覆盖区内,上行链路(由移动台到基站)的通信就无法保证了,为此,常采用分集接收技术。即在服务区内设置若干个分集接收点Rd与基站相连(如图1
11、-3所示),以保证上行链路的通信质量。大区制只适合于在中小城市或专用移动网等业务量不大的情况下使用。为了适应大城市或更大区域的服务要求,必须采用小区制组网方式,以在有限的频谱条件下,达到扩大容量的目的。,图1-3 采用分集接收台的示意图,2.小区制 根据服务区域的形状不同,小区制又可分为带状区和面状区(蜂窝网)等。面状区的蜂窝网结构又可分为宏蜂窝结构、微蜂窝结构以及智能蜂窝结构三种。小区制是指把一个通信服务区域分为若干个小无线覆盖区,每个小区的半径在220 km左右,用户容量可达上千个。每个小区设置一个基站,负责本区移动台的联系和控制,各个基站通过移动业务交换中心相互联系,并与市话局连接。每个
12、小区只需提供较少的几个无线电信道(一个信道组)就可满足通信的要求,邻近的小区使用不同的信道组。,小区中的基站天线采用全向天线,在理想情况下,它覆盖的面积可视为一个以基站为中心,以最大可通信距离为半径的圆。为了不留空隙地覆盖整个面状服务区,各个圆形覆盖区之间一定存在很多重叠区。通过理论分析,通信系统现在大都采用与圆形较接近的正六边形作为小区的形状结构,因为这种结构既避免了相邻覆盖区间的重叠,又不会产生空隙,区域衔接更紧密,产生的相互干扰更小。又由于该结构看上去像是蜂窝,所以称其为“蜂窝式移动通信”。蜂窝结构示意图如图1-4所示。,图 1-4 蜂窝结构示意图,小区制结构的最大特点是:采用信道复用技
13、术,大大缓解了频率资源紧缺的问题,提高了频率利用率,增加了用户数目和系统容量。所谓信道复用技术指的是:相邻小区不使用相同的信道组,但相隔几个小区间隔的不相邻小区可以重复使用同一组信道,以充分利用频率资源。不使用同一组信道的若干个相邻小区就组成了一个区群(图中的阴影区域即为一个区群),即整个通信服务区也可看成是由若干个区群构成的。小区制结构的另一特点是:信道距离缩短,发射机功率降低,于是互调干扰亦减小。,小区制结构也存在着一些问题:由于信道复用,可能产生同信道干扰,这就涉及到一些相关技术:分集接收技术、功率控制技术、小区半径最优化技术等。信道复用带来的另一问题是:当移动台从一个小区驶入另一个无线
14、区时,即越区过程中必须进行信道自动切换,以保证移动台越区时通话不间断,这又涉及到了越区切换技术。为此,还要及时掌握移动台动态位置位置登记技术。另外,为进一步提高信道的利用率和通信的质量,可以采用码分多址(CDMA)方式和信道动态分配方法等。,1.3.2 移动通信的传输方式,1.单工通信 所谓单工通信是指通信双方交替进行收信和发信的通信方式,发送时不接收,接收时不发送。单工通信常用于点到点的通信,如图1-5所示。根据收发频率的异同,单工通信可分为同频单工和异频单工。,图 1-5 单工通信,同频单工是指通信双方在相同的频率f1上由收发信机轮流工作。平时双方的接收机均处于收听状态,当某方需要发话时,
15、即按下发话按钮,关掉自己的接收机而使发射机工作,此时由于对方的接收机仍处于收听状态,故可实现通信。这种操作通常称为“按-讲”方式。同频单工的优点是:仅使用一个频率工作,能够最有效地使用频率资源;由于是收发信机间断工作,线路设计相对简单,价格也便宜。其缺点是:通信双方要轮流说话,即对方讲完后我方才能讲话,使用不方便。异频单工是指通信双方的收发信机轮流工作,且工作在两个不同的频率f1和f2上。例如基站以f1发射,移动台以f1接收,而移动台以f2发射,基站以f2接收。异频单工只是在有中转台的无线电通信系统中才使用。,2.双工通信,图 1-6 双工通信,双工通信的特点是:同普通有线电话很相似,使用方便
16、。其缺点是:在使用过程中,不管是否发话,发射机总是工作的,故电能消耗很大,这对以电池为能源的移动台是很不利的。针对此问题的解决办法是:要求移动台接收机始终保持在工作状态,而令发射机仅在发话时才工作。这样构成的系统称为准双工系统,也可以和双工系统兼容。这种准双工系统目前在移动通信系统中获得了广泛的应用。,3.半双工通信 半双工通信是介于单工通信和全双工通信之间的一种通信方式,如图1-7所示。其中,移动台的工作情况与单工通信时相似:采用“按-讲”方式,即按下按讲开关,发射机才工作,而接收机总是在工作。基站的工作情况与全双工通信时相似,只是可以采用双工器,使收发信机共用一副天线。半双工通信的特点是:
17、设备简单,功耗小,克服了单工通信断断续续的现象,但操作仍不太方便。所以半双工方式主要用于专业移动通信系统中,如汽车调度等。,图 1-7 半双工通信,1.3.3 移动通信系统的分类 1.无线寻呼系统 据CCIR的建议,无线寻呼系统可定义为一种非语言单向告警个人选择呼叫系统。即通过此系统,通信的一方借助于市话电话机能够向特定的寻呼接收机持有者传递一些简单的个人信息。在无线寻呼系统中应用的寻呼接收机称为袖珍铃,俗称“BB机”。当接收到信息时,袖珍铃以告警的形式通知其持有者。告警方式包括声音、视觉、振动或是这几种方式的结合。每个袖珍机都有其特定的“地址编码”,只有真正发送给它的信息,持有者才能接收到;
18、同样,只有知道了特定的“地址编码”,才能向特定的袖珍机发送信息。,图 1-8 无线寻呼系统网络结构,2.集群移动通信系统 集群移动通信系统也称大区制移动通信系统。CCIR最初称之为Trunking System(中继系统),为了避免与无线中继系统混淆,后又改称集群系统。集群系统是一种高级移动调度系统,是指挥调度最重要和最有效的通信方式之一,代表着专用移动通信网的发展方向。CCIR对它的定义为“系统所具有的全部可用信道可为系统的全体用户共用”。即系统内的任一用户想要和系统内另一用户通话,只要有空闲信道,就可以在中心控制台的控制下,利用空闲信道沟通联络,进行通话。从某种意义上讲,集群通话系统是一个
19、自动共享若干个信道的多信道中继(转发)通信系统。它与普通多信道共用的通信系统并无本质的区别,只是更适用于对指挥调度功能要求较高的专门部门或企事业单位。其特点是:资源共享、费用分担、服务优良、效率高、造价低。,图 1-9 集中式控制方式的单区系统,3.陆地蜂窝移动通信系统 陆地蜂窝移动通信系统也称小区制移动通信系统,在移动通信中处于统治地位,是目前应用最广泛、用户数量最多、与人们日常生活最紧密的移动通信系统。陆地蜂窝移动通信系统的特点是把整个大范围的无线服务区划分成许多小区,每个小区设置一个基站,负责本小区各个移动台的联络与控制,各个基站通过移动业务交换中心相互联系,并与市话局连接。陆地蜂窝移动
20、通信系统利用超短波电波传播距离有限的特性及蜂窝状结构,可有效实现信道复用,在提高频率利用率的同时,可保证通信的质量。陆地蜂窝移动通信系统的网络结构图如图1-10所示。,图 1-10 陆地蜂窝移动通信系统网络结构,小区是采用基站识别码(BSIC)或全球小区识别码(CGIC)进行标识的无线覆盖区域。在采用全向天线结构的模拟网中,小区即为基站区;在采用120角天线结构的GSM数字蜂窝移动网中,小区是每个120角的天线所覆盖的正六边形区域的三分之一。基站区指的是一个基站所覆盖的区域。一个基站区可包含一个或多个小区,故不是所有的小区都设有一个专有的基站,但必须为一个特定的基站所覆盖。,位置区指的是一个移
21、动台可以自动移动而不必重新“登记”其位置(位置更新)的区域,一个位置区由一个或若干个小区(或基站区)组成。要想向一个位置区中的某个移动台发出呼叫,可以在这个位置区中向所有基站同时发出寻呼信号。移动业务交换中心简称MSC,一个MSC区指的是由一个MSC覆盖的区域。一个MSC区可由若干个位置区组成。,PLMN(Public Land Mobile Network)是公用陆地移动网的简称,即陆地蜂窝移动通信系统。在该系统内具有共同的编号制度(比如相同的国内地区号)和共同的路由计划。例如,整个天津市的移动通信网就是一个PLMN。一个PLMN可以由若干个MSC组成。MSC构成固定网与PLMN移动网之间的
22、功能接口,用于呼叫接续等。业务区指的是由一个或多个移动通信网所组成的区域。只要移动台在业务区中,就可以被另一个网络的用户找到,而该用户也无需知道这个移动台在该区内的具体位置。这里的另一个网络可以是另一个PLMN、PSTN(市话网)或ISDN(综合业务数字网)。一个业务区可由若干个PLMN组成,也可由一个或若干个国家组成,也可能是一个国家的一部分。,4.移动卫星通信系统 卫星通信的发展经历了如下几个阶段:国际卫星通信、国内卫星通信、VSAT(Very Small Aperture Terminal)卫星通信、当今的移动卫星通信和未来的空间信息高速公路。所谓移动卫星通信是指以通信卫星为中继站,在较
23、大地域及空间范围内实现移动台与固定台、移动台与移动台以及移动台或固定台与公众网用户之间的通信。移动卫星通信是移动通信和卫星通信相结合的产物,兼具卫星通信覆盖面宽和移动通信服务灵活的优点,是实现未来个人移动通信系统和真正的信息高速公路的重要手段之一。,图 1-11 移动卫星通信系统,移动卫星通信系统主要分为两大类:(1)同步轨道移动卫星通信系统。其特点是移动终端在移动,卫星是相对静止的(卫星与地球同步自转),因而又称静止轨道移动卫星通信系统(GEO)。典型的系统有美国的MSAT、澳大利亚的MOBILESAT等。,(2)中、低轨道移动卫星通信系统(MEO、LEO)。其特点是移动终端相对静止(相对移
24、动中的卫星而言),因而又称非同步轨道移动卫星通信系统。典型的中轨道系统有ICO系统;典型的低轨道系统有Motorola公司的lridum(铱)系统和Qualcomm等公司的Globalstar(全球星)系统。这类系统更适合于手持终端的通信。移动卫星通信系统的特点是:覆盖范围广,用户容量大,通信距离远且不受地理环境限制,质量优,经济效益高等。目前移动卫星通信系统主要应用于大型远洋船舶的位置测定、导航和海难救助;移动无线电;无线电寻呼等。在IMT-2000提案中,有6个关于移动卫星通信的提案,基于这些提案的一些实验系统正在开发之中。,5.无绳电话系统 无绳电话系统指的是以无线电波(主要是微波波段的
25、电磁波)、激光、红外线等作为主要传输媒介,利用无线终端、基站和各种公共通信网(如PSTN、ISDN等),在限定的业务区域内进行全双工通信的系统。无绳电话系统采用的是微蜂窝或微微蜂窝无线传输技术。无绳电话系统经历了从模拟到数字,从室内到室外,从专用到公用的发展历程,最终形成了以共用交换电话网(PSTN)为依托的多种网络结构。20世纪70年代出现的无绳电话系统称为第一代模拟无绳电话系统(CT-1),亦称子母机系统,仅供室内使用,由于采用模拟技术,通话质量不很理想,保密性也差;,20世纪80年代后期开始使用的无绳电话系统称为第二代数字无绳电话系统(CT-2),由于采用数字技术,通话质量和保密性得以大
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 移动 通信 技术
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4100658.html